수산화마그네슘은 열을 받아 분해할 때 결합수를 방출해 대량의 잠열을 흡수함으로써 충전된 합성재료의 화염 속 표면 온도를 낮추는 신형 충전형 난연제로, 중합물 분해를 억제하고 발생하는 가연성 가스를 냉각하는 역할을 한다.
수산화마그네슘은 응용 전망이 좋은 고중합체 기 복합재료의 무기 연소 방지 충전재이다.수산화알루미늄과 마찬가지로 수산화마그네슘 난연제는 열을 받으면 화학분해로 열을 흡수하고 물을 방출해 난연 작용을 하기 때문에 무독, 저연 및 분해 후 생성되는 산화마그네슘의 화학적 성질이 안정적이고 2차 오염이 발생하지 않는 등의 장점이 있다.그러나 할로겐을 함유한 유기저연제에 비해 상당한 저연효과를 거두려면 충전량이 일반적으로 50% 이상에 달해야 한다.수산화마그네슘은 무기물이기 때문에 표면과 고중합체 기재의 상용성이 떨어지는데, 이렇게 높은 충전량은 표면 변성 처리를 하지 않고 고중합체 재료에 충전하면 복합재료의 역학적 성능이 떨어진다.따라서 고중합체 기재와의 상용성을 개선하고 충전재의 역학적 성능이 떨어지지 않고 심지어 재료의 일부 역학적 성능이 향상되도록 표면 변성 처리를 해야 한다.
실험이 증명하다싶이 개성을 거치지 않은 수산화마그네슘은 PP에 중합체의 형식으로 존재하는데 비록 분체 자체는 극히 가늘지만 과립표면과 PP기체가 서로 어울리지 않아 과립중합체와 PP기체 사이에 뚜렷한 계선 심지어 공동이 존재한다.바삭바삭할 때 수산화마그네슘 입자가 탈출한 후 형성된 구멍으로 인해 변하지 않은 수산화마그네슘은 PP에서 단지 연소를 막는 역할을 할 뿐 PP와 화학적 결합이 일어나지 않는다는 것을 설명한다.표면의 변성을 거친 수산화마그네슘은 PP 기체에 균일하게 분산되어 있으며, 입자는 대부분 원급 입자나 소단합 입자의 형태로 재료에 분산되어 존재한다.
수산화마그네슘은 열을 받으면 분해되어 수분을 방출하는데, 이 과정은 대량의 열을 흡수하여 재료 표면의 온도를 낮출 수 있다.이와 동시에 방출된 수증기는 가연성기체를 희석시켜 화염의 만연을 한층 더 억제할수 있다.이밖에 수산화마그네슘이 분해된후 생성되는 산화마그네슘은 고온에 견디는 물질로서 재료표면에 한층의 보호층을 형성하여 산소와 재료의 접촉을 차단함으로써 연소를 방지하는 효과를 얻을수 있다.
수산화마그네슘의 응용 분야
1.플라스틱 산업: 플라스틱 제품에 수산화마그네슘을 첨가하면 제품의 연소 방지 성능을 현저하게 향상시킬 수 있으며, 그것이 화원에 부딪혔을 때 쉽게 연소되지 않도록 하여 사람들의 생명과 재산 안전에 강력한 보장을 제공할 수 있다.
2. 케이블 산업: 케이블은 전력 전송의 중요한 매개체로서 방화 성능이 매우 중요하다.수산화마그네슘이 케이블 재료에 응용되면 케이블의 내화 등급을 효과적으로 높이고 화재 사고의 발생을 줄일 수 있다.
3. 건축 자재: 건축 분야에서 수산화마그네슘은 방화판, 방화도료 등 제품의 제조에 널리 응용되어 건축물의 방화 안전에 튼튼한 장벽을 제공한다.